科技
设为书签Ctrl+D将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。
业 界/ 互联网/ 行 业/ 通 信/ 数 码/ 手 机/ 平 板/ 笔记本/ 相 机
当前位置:科技 > 快讯 >

高频激光测距传感器监测消声器多点振动,就找英国真尚有

高频激光测距传感器监测消声器多点振动,就找英国真尚有
2023-11-06 16:58:56 来源:今日热点网

消声器是汽车排气系统的关键部件,旨在降低噪音水平和排放。消声器的振动会对其性能和寿命产生重大影响。为了了解消声器的性能和行为,对它进行多点振动测量是很有必要的。首先,它使工程师能够通过识别潜在的薄弱点或容易产生过度振动的区域来评估消声器的结构完整性和耐久性。然后,这一信息可用于改进设计和材料选择,从而使消声器更加坚固和持久。其次,通过测量可以评估消声器的降噪效果。通过分析不同点的振动模式,工程师可以确定噪音水平是否在可接受的范围内,或者是否需要进一步改进。

然而,消声器的多点振动测量也有一些挑战。主要困难之一是消声器具有复杂的几何形状且排气系统中还存在如管道和托架等其他部件,因此进入消声器的某些区域的机会有限,特别是在复杂的设计中,这使得多点安装传感器成为挑战。此外,消声器经常处于高温和恶劣的环境中(排气系统的废气带来),这可能会影响传感器的性能和可靠性。

IMG_256

当前消声器的振动测量有几种方法。一种常用的方法是使用加速度计,这是测量振动物体加速度的传感器。这些传感器可以放置在消声器的多个不同点上,以准确捕捉振动。加速计具有很高的精度和灵敏度,但它们需要与消声器进行物理接触,因此难以测量某些区域的振动。

另一种方法是使用应变片。应变片主要用于测量材料的应变或变形。这种方法提供了精确的测量,但同样需要将应变片固定在消声器的表面(接触式),有限的空间及高温是一个挑战。

另一种新兴的解决方案是使用高频激光位移传感器,它通过发射激光束和分析反射光来测量振动物体的位移。就以英国真尚有ZLDS100高频激光位移传感器为例,它具备非接触式测量、±0.03%高线性和测量难以触及的区域的振动的能力。即使在具有挑战性的环境中,ZLDS100高频激光位移传感器也能提供准确和可靠的测量,最高长测量频率高达160Khz。

IMG_257

为什么一定要选择高频的激光位移传感器呢?首先,高频激光传感器的高频率测量能力允许精确测量消声器中发生的快速振动。这对于检测消声器性能中的任何潜在问题或异常情况至关重要。此外,传感器的高频能力还使其能够捕获消声器振动模式的详细数据,为分析和优化目的提供宝贵的见解。简单来说,假如传感器的测量频率不够快的话,是肯定不能准确测量得出被测物的振动曲线的。通常来说,对于物体振动情况的测量,要求传感器本身的测量频率最好是物体本身振动频率的10倍甚至更高。

不过,高频激光位移传感器用于消声器多点振动测量也有不足之处。由于本身原理的影响,它们会受到环境光等外部因素的影响,而且也需要保证传感器到被测物之间的清晰视线。

总之,消声器的多点振动测量对于评估其性能、耐久性和降噪能力至关重要,而高频激光位移传感器以其非接触的测量能力为消声器的多点振动测量提供了一个潜在的解决方案。

就未来的发展趋势而言,人们对使用先进的传感器技术,如光纤传感器,进行消声器多点振动测量的兴趣越来越大。这些传感器的优势在于,提高了耐用性,耐高温,并能在难以触及的区域测量振动。此外,数据分析和信号处理技术的进步将使消声器多点振动数据的分析更加有效和准确。总的来说,消声器多点振动测量的未来在于整合先进的传感器技术和数据分析技术,以提高消声器降低噪音和振动的性能和效果。

 

关键词:

责任编辑:kj005

文章投诉热线:156 0057 2229  投诉邮箱:29132 36@qq.com
关键词:

使用超10000小时!中力油改电叉车驰骋建材砖厂

2023-11-01 15:20:44使用超10000小时!中力油改电叉车驰骋建材砖厂

全球云计算大会∙中国站倒计时一个月!亮点公布!

2023-10-30 18:10:01全球云计算大会∙中国站倒计时一个月!亮点公布!

Brooks 布鲁克斯全新推出 首次采用3D打印技术的Exhilarate-BL跑鞋

2023-10-24 18:13:31Brooks 布鲁克斯全新推出 首次采用3D打印技术的Exhilarate-BL跑鞋

晶麦园艺:休闲经济分化,园艺行业如何破局

2023-10-20 10:31:45晶麦园艺:休闲经济分化,园艺行业如何破局

Tim Cook空降成都太古里,观战王者荣耀赛事

2023-10-18 13:21:09Tim Cook空降成都太古里,观战王者荣耀赛事

应用型本科高校创新创业教育体系研究

2023-10-07 13:53:25应用型本科高校创新创业教育体系研究

相关新闻

最新资讯